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基于固态自旋体系量子操控理论研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 量子计算第11-37页
    1.1 量子计算的历史第11页
    1.2 量子计算的基本概念第11-25页
        1.2.1 量子比特第11-14页
        1.2.2 量子逻辑门第14-23页
        1.2.3 量子测量第23-25页
    1.3 量子计算的物理实现第25-33页
        1.3.1 量子计算的要求第25-27页
        1.3.2 量子计算的优越性第27页
        1.3.3 量子计算的重要候选体系第27-33页
    参考文献第33-37页
第二章 金刚石氮空穴固态自旋体系介绍第37-54页
    2.1 结构与光学跃迁性质第37-38页
    2.2 NV色心电子自旋量子比特第38-43页
        2.2.1 NV色心电子自旋哈密顿量第38-40页
        2.2.2 操控NV电子自旋第40-43页
    2.3 NV色心电子自旋与核自旋第43-48页
        2.3.1 NV色心核自旋哈密顿量第43-45页
        2.3.2 操控NV电子自旋和核自旋第45-48页
    2.4 NV色心体系退相干第48-52页
        2.4.1 常见的几种退相干第49-50页
        2.4.2 静态热噪声第50-52页
    2.5 小结第52-53页
    参考文献第53-54页
第三章 抑制退相干新方法第54-82页
    3.1 自旋热库引起退相干第54-57页
    3.2 抑制退相干的方法第57-60页
        3.2.1 量子纠错码第57-58页
        3.2.2 免退相干子空间第58-59页
        3.2.3 动力学解耦第59-60页
    3.3 新的抑制退相干的方法第60-74页
        3.3.1 对自旋热库操控优化模型第60-62页
        3.3.2 数值模拟少量核自旋的情况第62-68页
        3.3.3 数值模拟大量核自旋的情况第68-74页
    3.4 精密测量中的应用第74-79页
    3.5 小结第79-80页
    参考文献第80-82页
第四章 量子操控单自旋的可扩展量子计算方案第82-112页
    4.1 理论方案第82-89页
        4.1.1 量子驱动量子计算第82页
        4.1.2 理论模型第82-84页
        4.1.3 体系哈密顿量第84-89页
    4.2 数值模拟和结果第89-104页
        4.2.1 初始化和读出第89-95页
        4.2.2 量子逻辑门操作第95-98页
        4.2.3 可扩展性第98页
        4.2.4 其他讨论第98-104页
    4.3 探测相互作用应用第104-109页
    4.4 小结第109-110页
    参考文献第110-112页
第五章 总结和展望第112-113页
致谢第113-114页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第114页

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